Relier Pairs atilleria naval 2 (segundo parcial)Version en ligne hola, esperom todos puedan resolverlo, try yir par Mauricio Gonzalez Flores 1 TIPOS DE RADAR 2 La detección radar 3 RADARES DE BANDA L 4 LAS ONDAS RADIO 5 BANDA X 6 RADAR 7 DETECCIÓN ACTIVA 8 El requisito fundamental de un sistema de armas 9 Radares de pulso Doppler 10 DETECCIÓN SEMIACTIVA 11 que se requiere para sentir un blanco 12 BANDA S 13 DETECCIÓN PASIVA Tiene una antena más pequeña y una resolución de objetivo más alta. Esto le permite detectar objetos más pequeños Determinan la distancia a un objetivo y su velocidad. BANDA S, BANDA X, RADARES DE BANDA L Y RADARES DE CURSO DOPLER La detección semiactiva se refiera a aquellos sistemas donde la radiación del agente sensor es transmitida desde una fuente independiente del sistema detección por radio y distancia, significa un método en el empleo de la propiedad que tiene un blanco en reflejar y devolver a un receptor depende de la reflexión de las ondas radio desde un objeto Se utilizan para detectar y seguir aeronaves y misiles a largas distancias. Los métodos de detección pasiva se usan cuando el mismo blanco es la fuente de las señal de energía. que tenga la habilidad de sentir o detectar la existencia de un blanco. están en el extremo de baja frecuencia del espectro, son utilizadas como acarreadoras de información, como ayudas en la navegación requiere que una forma de energía procedente del mismo llegue al sensor del sistema de armas La detección activa se aplica cuando el mismo sistema de detección es la fuente del agente sensor. Tiene un mayor alcance que los radares de banda X, pudiendo alcanzar blancos hasta 400 kilómetros de distancia.radares meteorológicos, 1 JAMMING 2 CONTRAMEDIDAS (CM) 3 El transmisor de radar 4 REFLEXIÓN 5 CONTRA-CONTRAMEDIDAS (CCM 6 SONAR 7 REFRACCIÓN 8 ENGAÑO 9 CONFUSIÓN 10 DIFRACCIÓN Son cualquier medio empleado por un enemigo para reducir la eficacia de un sistema de detección. cuando una onda cruza una apertura limtada y se propga según un diagrma determinado porla relación entre lalongitud onda y el diámetro de la apertura. Implica el uso de señuelo, señales falsas y modificación de las señales transmitidas para crear una falsa pista es la curvatura de un haz radiado mientras viaja par el espacio. La ley de refracción, normalmente Llamada ley de Snell Implica la transmisión de ruido en una determinada banda de frecuencia para ocultar los blancos. produce la energía y la antena la radia al espacio, normalmente en la forma de un haz. Este término se aplica a los sistemas en los que se utiliza la energía acústica bajo el agua para la observación, detección o comunicación. generalmente implican circuitos electrónicos y técnicas de detección que contrarrestan o se opondrán a los efectos de las tácticas de contramedidas Cuando una onda electromagnética radiada encuentra una superficie conductora tiene lugar la reflexión de energía desde dicha superficie. implica la generación de blancos aparentes para enmascarar u ocultar el blanco real. 1 FENOMENOS NATURALES 2 RUIDO PRODUCIDO POR EL HOMBRE 3 Si las características no se imparten deliberadamente a estos sonidos con el propósito de establecer comunicación son referidos como 4 Los sensores mecánicos 5 Sensores mecánicos y magnéticos 6 TIPOS DE SONAR 7 SONAR FIJO 8 . Los torpedos y las cargas de profundidad 9 RUIDO DE LA VIDA MARINA 10 PROBLEMAS AMBIENTALES. 11 SONAR DE PROFUNDIDAD VARIABLE (VDS): 12 SENSORES INCERCIALES las olas superficiales son una mayor fuente de ruido la intensidad del ruido de la onda superficial varía con el estado del mar RUIDO incluyen sensores de inercia y presión que generalmente son empleados como elementos de recopilación de datos en los sistemas de detección de armas. son otros tipos de aparatos utilizados para recopilar datos de la situación del blanco. se utiliza para soslayar la dificultad de perseguir y buscar submarinos que tienen las ventajas de las termoclinas para la ocultación VARIABLE Y FIJO los organismos contribuyen al ruido del océano existen pequeños peces llamados alarmistas que contribuyen al ruido marino las gambas producen ruido sonido presente en las aguas del océano es un resultado de fenómenos naturales, de las actividades de la vida marina y de las actividades del hombre son utilizados principalmente en los sistemas de guía por inercia o en los sistemas de derrota auto contenidos en varios misiles y aviones. Las instalaciones de sonar fijo, tanto activo como pasivo, se utilizan para la defensa del puerto y de costa la mayoría del ruido presente en el mar es producido por las actividades del hombre; el más común y pertinente es el de los barcos han sido equipados con sonar activo y pasivo para evitar su detección 1 sensor de presión 2 SISTEMA DE PROPULSIÓN 3 el detector de anomalías magnéticas (MAD). 4 Características Físicas DE LOS MISILES 5 Características Tácticas DE los misiles 6 aparatos hidrostáticos sensores por presión 7 ESTRUCTURA DEL MISIL 8 SENSORES MAGNÉTICOS 9 MISIL 10 Los sensores de presión 11 El elemento sensor del MAD es un dispositivo que detecta y mide la presión. es un magnetómetro que esencialmente consiste en una bobina de muchas vueltas sobre un núcleo saturable. Toda arma requiere algún tipo de propulsión para transportar su cabeza de combate al blanco deseado. Contiene, soporta y protege la cabeza de combate y el resto de componentes asociados, durante el lanzamiento y el recorrido hasta el blanco. se utilizan para medir la profundidad del océano y la velocidad del barco, y para detectar las firmas de presión producidas por el barco o el submarin funcionan midiendo un cambio físico que ocurre como reacción a las diferencias de presión. Velocidad, Alcance, Maniobrabilidad, Precisión, Capacidad de Destrucción, etc se utilizan principalmente para la detección de submarinos o barcos Tamaño, Peso, Robustez, Resistencia a las condiciones ambientales. el único aparato no acústico ampliamente usado para la detección de submarinos es un proyectil autopropulsado por un cohete o motor de reacción, que puede ser guiado durante toda o parte de su trayectoria. 1 TIPOS DE PROPULSIÓN 2 CABEZA DE COMBATE 3 ojiva convencional 4 ojivas quimicas 5 REACCIÓN 6 ojivas explosivas 7 PROPULSIÓN POR IMPULSO 8 Propelente 9 ojivas biologicas 10 ojiva de barra continua 11 partes de la cabeza de combate 12 PROPULSIÓN 13 ojivas de fragmentacion Dispersan un agente infeccioso, tal como el agente causante del ántrax (carbunco); están diseñadas para matar o enfermar seres humanos. con explosivos químicos, como la pólvora, originan gran cantidad de energía. Esta energía se puede liberar rápidamente usando un disparador, Incluyen todos los sistemas de armar en los que se eyecta un proyectil de un contenedor (usualmente un tubo largo) por medio de un impulso inicial. La función básica de cualquier arma es depositar una fuerza destructora sobre un blanco enemigo Los medios en que los motores de reacción funcionan y los tipos que han sido empleados en los sistemas de armas son, aire, vacio y agua compactadas en zigzag en forma de cilindro que se expanden violentamente en un anillo al detonarse, creando un "efecto guillotina Se eyectan fragmentos metálicos a alta velocidad para causar daños materiales o heridas con una carga explosiva, se usa para destruir el objetivo y producir daños en las zonas colindantes con la onda de choque. PROPULSIÓN POR IMPULSO,Propelente,REACCIÓN Dispersan un gas tóxico, como el gas nervioso, y están diseñadas para matar o inutilizar a seres humanos. Espoleta (incluyendo los dispositivos de seguridad y arme) Relleno explosivo. Carcaza. Todos los cañones y la mayoría de las armas propulsadas por cohetes usan propelentes sólidos para proveer su propulsión. La potencia requerida para propulsar una cabeza de combate hacia su blanco se obtiene mediante la liberación controlada de energía acumulada. 1 Hay habitualmente tres acelerómetros 2 fases de guiado 3 TREN DE ALTO EXPLOSIVO 4 ESPOLETA 5 ACELEROMETRO 6 DETECCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE OBJETIVOS 7 fase de trayectoria media 8 Impacto o contacto 9 fase de impulso 10 fase terminal 11 SISTEMAS DE CONTROL 12 Funciones básicas de una espoleta Mantener el arma segura Armar el arma Reconocer o detectar el objetivo Iniciar la detonación de la ojiva Determinar la dirección de la detonación distancia, altura y acimut. deben producirse cuando el objetivo está lo suficientemente cerca como para estar dentro del volumen de daño de la ojiva dispositivo que mide la aceleracion DURA DESDE EL MOMENTO EN QUE EL MISIL ABANDONA EL LANZADOR HASTA QUE EL IMPULSOR QUEMA SU COMBUSTIBLE. categoría de los explosivos químicos. Se compone generalmente de un detonador, amplificador o multiplicador y una carga principal DEBE TENER ALTA PRECISIÓN COMO TAMBIÉN UNA RAPIDA RESPUESTA. EL MISISL DEBE SER CAPAZ DE EJECUTAR LAS MANIOBRAS REQUERIDAS PARA LA INTERCEPCIÓN. fase de impulso, fase de trayectoria media y fase terminal un subsistema de armas que activa el mecanismo de la ojiva en las proximidades del objetivo Este dispositivo de detección detecta el primer impacto del arma con un objeto. La operación de un sistema de guiado y control se basa en el principio de la realimentación. En general, la aerodinámica de los misiles es la misma ES LA MÁS LARGA TANTO EN DISTANCIA COMO EN TIEMPO. PUEDEN REQUERISE CAMBIOS PARA LLEVAR AL MISIL AL CURSO DESEADO 1 SISTEMA HIPERBÓLICO 2 FUERZAS EXTERNAS QUE AFECTEN A LA TRAYECTORIA. 3 CURVA DE PERSECUCIÓN 4 TRAYECTORIA DE PISO 5 sistema de guiado 6 TRAYECTORIA DE LINEA DE MIRA 7 CURSO DE ANGULO DE DIRECCION 8 los sistemas de guiado se dividen en dos categorias 9 FACTORES QUE AFECTAN LA TRAYECTORIA DE LOS MISILES 10 HAZ CABALGADO 11 trayectoria (LEAD ANGLE COURSE) Algunos misiles de rastreo siguen un curso de persecución modificado. Algunos misiles con sistema de guiado por homing y de haz cabalgado siguen una curva de persecución el viento, la gravedad, las fuerzas magnéticas y el efecto Coriolis. el diseño del misil y su sistema de guía los que usan dispositivos electromagnéticos hechos por el hombre y los que usan algún otro medio escalar lo más rápido posible a la altitud a la que su planta de propulsión opera de manera más eficiente. Se caracteriza en que el misil recorre siempre la línea de mira desde la unidad de lanzamiento hasta el blanco. puede seguir una curva de persecución o un curso de ángulo de dirección, grupo de componentes que mide la posición del misil con respecto al blanco y corrige la trayectoria lo necesario primero subirá a la altitud deseada, luego seguirá un arco de una hipérbola antes de sumergirse en su objetivo Las trayectorias de los misiles incluyen muchos tipos de curvas.